液氢储运技术发展前景.docx
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1、液氢储运技术发展前景全球能源短缺及环境问题日益凸显,世界各国对低碳、清洁、可再生能源的发展利用迫在眉睫。氢能作为宇宙中含量最丰富的元素,具有来源广泛、应用场景丰富、高热值、零碳排放、可再生的特点,被视为21世纪最具发展潜力的能源,将成为第三次能源革命的媒介。国际氢能委员会(HydrogenCounci1)在“氢能源未来趋势研究报告”中指出目前氢需求量约为2050年的10,未来氢能将广泛应用于交通、工业、电了及建筑等领域,同时还可作为能源储备解决能源危机问题,因此未来30年间氢能将迎来巨大的发展契机。目前世界各国均重视氢能的发展,美、欧、口等发达国家制定了长期氢能发展规划,在制氢、储氢、运氢、加
2、氢以及氢燃料电池等技术方面有新的突破。近年来中国也积极推进氢能发展规划,颁布了氢能产业发展中长期规划(20212035),并将氢能列入“十四五”规划和2035年远景目标纲要,从清洁制氢、高效运氢、灵活用氢等方面推动氢能产业技术革新,助力碳达峰、碳中和战略目标的实现。氢能产业链包括氢的制取、储存、运输以及应用,其中氢的储运是连接氢能产业链上下游的关键环节,也是目前氢能高效储运、规模化利用的主要瓶颈。氢能的储运方式有高压气态储氢、低温液态储氢以及金属氢化物储氢,其中低温液态储氢具有质量储氢密度大、加注效率高、安全性好等优势,是未来较理想的储氢技术。但液氢的沸点极低,储运过程中不可避免地存在汽化损失
3、,因此液态储氢对装置的可靠性要求较高。由于中国液氢的发展起步较晚,储运环节关键技术落后,相关液氢标准不完善,严重制约了液氢大规模应用。鉴于液氢储运在氢能产业链的重要性,突破相关技术壁垒的迫切性,布.必要对液氢储运技术进行研究。本文对当前国内外液氢储运环节的关键设备及技术进行分析总结,提出相关发展方向及建议,为中国大规模液氢储运发展提供参考。1固定式液氢贮存技术固定式液氢贮存设备主要有小型杜瓦、中型储及大型球罐,根据液氢贮存容积的不同,其关键技术也存在差异。1.1液氢杜瓦液氨在使用过程中需从固定式液氢储雁运输到工作现场或实验室,因此需一种更灵活便捷的装置运输液氢。杜瓦瓶是一种小型真空低温容器,用
4、于少量低温液体的储运,目前杜瓦瓶在液氧、液氮、液氮以及液态二氧化碳等低温液体的储运中已发展成熟。杜瓦瓶主要由内胆、外壳、绝热材料、增压装置以及各种阀门管路组成。根据使用要求,杜瓦瓶可直接提供低温液体,也可将低温液体汽化后使用,杜瓦瓶结构简单、操作灵活方便,是目前大部分实验室、医院、工业供液供气装置。相比于液氧、液氮、液敏以及液态二氧化碳等低温液体,液氢沸点更低,因此对液氨杜瓦绝热性能提出更高的要求。液氢杜瓦需采用多种组合绝热结构降低蒸发损耗,通常有以下几种被动绝热方案:外壳内胆液短槽气相管气冷屏/真空夹层/多层绝热,卜克/多层绝热冷屏/支撑管b.蒸汽冷却屏C.多屏绝热结构图I液氢杜瓦绝热结构1
5、)高真空多层绝热与液氮冷屏相结合的绝热结构,如图Ia所示,此绝热方式能将辐射热流减少到原来的1.150200,从而大幅降低液氢蒸发损失,具有绝热性能优良、预冷量小、稳定时间短等优点。但结构夏杂、制造困难、体积及重量较大,需消耗液氮冷源。2)高图2国产液氢储罐Fig.2i.iui1.hydrogenstoragetanks由于液氢特殊的性质,液氢储罐的设计需从容积、形状、绝热形式、结构材料、增压方式等多方面进行考虑。液氢储罐对主体材料的耐低温、耐氧性要求严格,需特别注意氢脆、氢腐蚀及氢渗透的问题。氢脆是氢以原子状态渗入材料内部聚合为氢分了,产生较高的应力集中,使得材料表面发生裂纹、折皱或鼓包,超
6、过材料强度极限;氢腐蚀是氢原了与金属材料中不稳定碳结合,造成材料脱碳,强度和韧性显著降低。常用液氨储罐材料有奥氏体不锈钢、铝合金、钛合金以及碳纤维复合材料,其中奥氏体不锈钢在低温下保持良好的力学性能,随着温度的降低,材料的抗拉强度与屈服强度均明显提高,如图3所Jo图3奥氏体不锈钢低温力学性能求、袄必三5/300系列奥氏体不锈钢广泛应用于低温储存设备,由于3161.不锈钢中添加了相元素,极大提高了抗氯离子的腐蚀能力,适用于高盐浓度的海洋环境,321不锈钢添加/Ti元素,提高了抗晶间腐蚀和高温强度,因此适用于耐腐蚀性和耐热性要求较高的环境。铝合金及钛合金具有比强度高、耐腐蚀性好、耐高温、轻质性的特
7、点,主要应用于航天低温液氨储罐,但其焊接技术一直是研究热点。复合材料具有较高的强度和较低的密度,其低温力学性能受材料基体、纤维和界面的多重影响,目前对于低温容器用复合材料的研窕集中在基体的低温力学性能、纤维和树脂基体热膨胀的协同性以及低温断裂机理。中国已具备复合材料生产加工条件,但对于液氨容器仍需解决氢渗透导致的裂纹扩展以及泄露等问题,同时需对复合材料的结构型式、成型工艺等方面深入研究。液氢储罐绝热方式的选取应根据容枳、形状、IT蒸发率、制造成本等多方面因素考虑,小型、移动式液氢储罐应尽可能采用重量轻、外形小的绝热形式,如高真空多层绝热、多屏绝热;超大型液氢储罐应选用制造成本低、工艺简单的绝热
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